合成氨生产工艺设计及其意义.doc
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1、. .论文名称 合成氨生产工艺及其意义摘 要氨是重要的无机化工产品之一,合成氨工业在国民经济中占有重要地位。除液氨可直接作为肥料外,农业上使用的氮肥,例如尿素、硝酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复XX,都是以氨为原料的。合成氨是大宗化工产品之一,世界每年合成氨产量已到达1亿吨以上,其中约有80%的氨用来生产化学肥料,20%作为其它化工产品的原料。我国合成氨装置很多,但合成氨装置的控制水平都比拟低,大局部厂家还停留在半自动化水平,靠人工控制的也不少,普遍存在的问题是:能耗大、本钱高、流程长,自动控制水平低。这种生产状况下生产的产品本钱高,市场竞争力差,因此大局部化肥行业处于低利润甚至处于亏损状态
2、。为了改变这种状态,除了改变比拟落后的工艺流程外,实现装置生产过程优化控制是行之有效的方法。合成氨生产装置是我国化肥生产的根底,提高整个合成氨生产装置的自动化控制水平,对目前我国化肥行业状况,只有进一步稳定生产降低能耗,才能降低本钱,增加效益。而实现合成氨装置的优化是投资少、见效快的有效措施之一。合成氨装置优化控制的意义是提高整个合成氨装置的自动化水平,在现有工艺条件下,发挥优化控制的优势,使整个生产长期运行在最正确状态下,同时,优化系统的应用还能节约原材料消耗,降低能源消耗,提高产品的合格率,增强产品的市场竞争能力。关键字合成氨 农业 化学肥料 意义目录摘要2关键字2目录3正文4一前言41.
3、1 物理性质41.2化学性质4二合成氨工业产品的用途52.1氨气用途52.2氨水用途5三合成氨的生产工艺及影响因素53.1 原料气制备53.1.1 一氧化碳变换过程63.1.2 脱硫脱碳过程63.1.3 气体精制过程63.1.4 氨合成73.2 影响合成氨的因素73.2.1 温度对氨合成反响的影响73.2.2 压力对氨合成反响的影响73.2.3 空速对氨合成反响的影响73.2.4 氢氮比对氨合成反响的影响8四.合成氨工艺流程图8五研究现状8六.开展趋势96.1原料路线的变化方向96.2节能和降耗106.3产品联合生产107.1合成氨对农业的意义107.1.1提高粮食产量107.1.2提高土壤肥
4、力107.1.3发挥良种潜力117.1.4补偿耕地缺乏117.2合成氨对工业生产的意义117.3合成氨对其他行业的意义12致13参考文献14正文一前言合成氨是化工的重要组成局部,在国民经济中有相当重要的位置。氨是化学工业的重要原料之一,用途十分广泛。以氮和氢为原料合成氨,是目前世界上采用最广泛,也是最经济的一种方法。氨的用途很广。以氨为主要原料可以制造各种氮素肥料和复XX料。氨本身就是一种高效肥料,液氨含氮82.3%,一些国家已大规模直接施用液氨。可见,合成氨工业是氮肥工业的根底,对农业增产起着十分重要的作用。解放前中国只有两家规模不大的合成氨厂,解放后合成氨工业有了迅速开展。1949年全国氮
5、肥产量仅0.6万吨,而2021年到达7021.9万吨,成为世界上产量最高的国家。中国引进了一批年产30万吨氮肥的大型化肥厂设备。中国自行设计和建造的X泾化工厂也是年产30万吨氮肥的大型化肥厂。这些化肥厂以天然气、石油、炼油气等为原料,生产中能量损耗低、产量高,技术和设备都很先进。改革开放以来,我国合成氨工业开展很快,产量不断增加,在原料气制造方面,根本掌握了煤、油、气不同原料的气化技术。为了满足我国社会主义建立开展的需要,在开展煤炭加工业的同时,还积极开发石油和天然气资源,开展综合利用,逐步扩大了合成氨工业的原料来源。近年来,由于透平式离心压缩机和电子计算机自动控制等新技术的应用,使我国合成氨
6、工业朝现代化方向迈进了一步。但是,单位氨产量的能量消耗、劳动生产率等方面和工业兴旺国家相比仍有较大差距。但是人均的化肥产量吨/人年和单位种植面积施肥量仍然较低。合成氨的工业的迅速开展,也促进了高压、催化、特殊金属材料、固体燃料气化、低温等科学技术的开展。同时尿素的甲醇的合成、石油加氢、高压聚合等工业,也是在合成氨工业的根底上开展起来的。所以合成氨工业在国民经济中占有十分重要的地位,氨及氨加工工业已成为现代化学工业的一个重要部门。1.1 物理性质无色气体,有刺激性恶臭味。分子式NH3。分子量17.03。相对密度0.7714g/l。熔点-77.7。沸点-33.35。自燃点651.11。蒸气密度0.
7、6。蒸气压1013.08kPa(25.7)。1.2化学性质蒸气与空气混合物爆炸极限1625%(最易引燃浓度17%)。氨在20水中溶解度34%,25时,在无水乙醇中溶解度10%,在甲醇中溶解度16%,溶于氯仿、乙醚,它是许多元素和化合物的良好溶剂1。水溶液呈碱性,0.1N水溶液PH值为11.1。液态氨将侵蚀某些塑料制品,橡胶和涂层。遇热、明火,难以点燃而危险性较低; 但氨和空气混合物到达上述浓度X围遇明火会燃烧和爆炸,如有油类或其它可燃性物质存在,那么危险性更高。与硫酸或其它强无机酸反响放热,混合物可到达沸腾。不能与以下物质共存:乙醛、丙烯醛、硼、卤素、环氧乙烷、次氯酸、硝酸、汞、氯化银、硫、锑
8、、双氧水等。二合成氨工业产品的用途2.1氨气用途工业上用氨气来通过氧化制造硝酸,而硝酸是重要的化工原料。还可以制造化肥。2.2氨水用途a.氨水是实验室重要的试剂 b.军事上作为一种碱性消毒剂,用于消毒沙林类毒剂。常用的是10%浓度的稀氨水密度0.960,冬季使用浓度那么为20%。 c.无机工业用于制选各种铁盐。 d.毛纺、丝绸、印染等工业用于洗涤羊毛、呢绒、坯布,溶解和调整酸碱度,并作为助染剂等。 e.有机工业用作胺化剂,生产热固性酚醛树脂的催化剂。 f.医药上用稀氨水对呼吸和循环起反射性刺激,医治晕倒和昏厥,并作皮肤刺激药和消毒药。g.也用作洗涤剂、中和剂、生物碱浸出剂。还用于制药工业,纱罩
9、业,晒图等。三合成氨的生产工艺及影响因素3.1 原料气制备将煤和天然气等原料制成含氢和氮的粗原料气。对于固体原料煤和焦炭,通常采用气化的方法制取合成气;渣油可采用非催化局部氧化的方法获得合成气;对气态烃类和石脑油,工业中利用二段蒸汽转化法制取合成气。净化,对粗原料气进展净化处理,除去氢气和氮气以外的杂质,主要包括变换过程、脱硫脱碳过程以及气体精制过程。3.1.1 一氧化碳变换过程在合成氨生产中,各种方法制取的原料气都含有CO,其体积分数一般为12%40%。合成氨需要的两种组分是H2和N2,因此需要除去合成气中的CO。变换反响如下:CO+H2OH2+CO2 =-41.2kJ/mol 0298H2
10、由于CO变换过程是强放热过程,必须分段进展以利于回收反响热,并控制变换段出口剩余CO含量。第一步是高温变换,使大局部CO转变为CO2和H2;第二步是低温变换,将CO含量降至0.3%左右。因此,CO变换反响既是原料气制造的继续,又是净化的过程,为后续脱碳过程创造条件。3.1.2脱硫脱碳过程各种原料制取的粗原料气,都含有一些硫和碳的氧化物,为了防止合成氨生产过程催化剂的中毒,必须在氨合成工序前加以脱除,以天然气为原料的蒸汽转化法,第一道工序是脱硫,用以保护转化催化剂,以重油和煤为原料的局部氧化法,根据一氧化碳变换是否采用耐硫的催化剂而确定脱硫的位置。3工业脱硫方法种类很多,通常是采用物理或化学吸收
11、的方法,常用的有低温甲醇洗(Rectisol)、聚乙二醇二甲醚法(Selexol)等。原料气经CO变换以后,变换气中除H2外,还有CO2、CO和CH4等组分,其中以CO2含量最多。CO2既是氨合成催化剂的毒物,又是制造尿素、碳酸氢铵等氮肥的重要原料。因此变换气中CO2的脱除必须兼顾这两方面的要求。一般采用溶液吸收法脱除CO2。根据吸收剂性能的不同,可分为两大类。一类是物理吸收法,如低温甲醇洗法(Rectisol),聚乙二醇二甲醚法(Selexol),碳酸丙烯酯法。一类是化学吸收法,如热钾碱法,低热耗本菲尔法,活化MDEA法,MEA法等。3.1.3气体精制过程经CO变换和CO2脱除后的原料气XX
12、含有少量剩余的CO和CO2。为了防止对氨合成催化剂的毒害,规定CO和CO2总含量不得大于10cm3/m3(体积分数)。因此,原料气在进入合成工序前,必须进展原料气的最终净化,即精制过程。目前在工业生产中,最终净化方法分为深冷别离法和甲烷化法。深冷别离法主要是液氮洗法,是在深度冷冻(-100)条件下用液氮吸收别离少量CO,而且也能脱除甲烷和大局部氩,这样可以获得只含有惰性气体100cm3/m3以下的氢氮混合气,深冷净化法通常与空分以及低温甲醇洗结合。甲烷化法是在催化剂存在下使少量CO、CO2与H2反响生成CH4和H2O的一种净化工艺,要求入口原料气中碳的氧化物含量(体积分数)一般应小于0.7%。
13、甲烷化法可以将气体中碳的氧化物(CO+CO2)含量脱除到10cm3/m3以下,但是需要消耗有效成分H2,并且增加了惰性气体CH4的含量。甲烷化反响如下:CO+3H2CH4+H2O =-206.2kJ/mol 0298HCO2+4H2CH4+2H2O =-165.1kJ/mol 0298H3.1.4氨合成将纯洁的氢、氮混合气压缩到高压,在催化剂的作用下合成氨。氨的合成是提供液氨产品的工序,是整个合成氨生产过程的核心局部。氨合成反响在较高压力和催化剂存在的条件下进展,由于反响后气体中氨含量不高,一般只有10%20%,故采用未反响氢氮气循环的流程。氨合成反响式如下:N2+3H22NH3(g) =-9
14、2.4kJ/mol3.2 影响合成氨的因素3.2.1温度对氨合成反响的影响+ J# j# c, h5 o/ M9 q氨合成反响是一个可逆放热反响。当反响温度升高时,平衡向着氨的分解方向移动;温度降低反响向着氨的生成方向移动。因此,从平衡观点来看,要使氨的平衡产率高,应该采取较低的反响温度。但是从化学反响速度的观点来看,提高温度总能使反响的速度加快,这是因为温度升高分子的运动加快,分子间碰撞的机率增加,同时又使化合时分子克制阻力的能力加大,从而增加分子有效结合的机率4总之,温度低时,反响有利于向合成氨的方向进展,但是氨合成的反响速度较低;提高温度不利于向氨的合成方向移动,但反响速度可以增加。在实
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